но лінійно залежить від величини відносної деформації e.  
  - опір ділянки проводніка- вихідне опір ділянки проводніка- коефіцієнт тензочувствительности матеріалу (у більшості матеріалів Se? 2) - величина відносної деформації ділянки провідника 
   Рисунок 8 - Схема роботи тензорезистора. 
   Якщо жорстко прикріпити такий резистор до поверхні твердого тіла, будь-яка деформація поверхні призведе також до деформації резистивного датчика. бетон газопенний термодатчик аерірованіе 
  Це викличе зміна його опору, який може бути зафіксовано зовнішньої ланцюгом, наприклад, мостовий схемою Уитстона. У даній конфігурації найменші зміни опору Rx виводять міст з рівноваги, і зафіксоване вольтметром напруга дозволяє судити про величину зміни опору. За цим зміни можна однозначно судити про ступінь деформації датчика, а значить і тіла, до якого він прикріплений. 
   Рисунок 9 - Мостова схема Уитстона. 
   Вимоги до монтажу датчиків 
  Для виконання всіх вимог, що пред'являються до перетворювачів витрати, їх слід встановлювати відповідно до схем, відпрацьованим в процесі досліджень характеристик телосчётчіков і лічильників-витратомірів в умовах експлуатації. 
  Датчики деформації слід встановлювати на горизонтальних, вертикальних або похилих ділянках трубопроводів так, щоб все вимірювальне перетин гідравлічного каналу в робочих умовах було заповнено вимірюваним середовищем. 
   Рисунок 10 - Схема установки датчиків 
   У разі необхідності горизонтальної установки датчиків витрати, їх рекомендується розміщувати в найбільш низьких або похилих частинах трубопроводів, де з найбільшою ймовірністю буде заповнено рідиною весь поперечний переріз їх гідравлічного каналу. [10] 
   Малюнок 11 - Рекомендована установка перетворювачів витрати при горизонтальному напрямку потоку вимірюваного середовища 
    1.5 віброгрохота  
				
				
				
				
			   Рисунок 12 - віброгрохота для просіювання піску. 
   віброгрохота ВГ - 1 призначений для відсіювання засоряющих включень з піску. При необхідності, віброгуркіт дозволяє розсіювати пісок на кілька необхідних фракцій. Просіювання піску відбувається за рахунок вібрації сита з високою амплітудою. 
  Гуркіт являє собою робочу площадку, встановлену на пружини. Робочий майданчик гуркоту змонтована на рамі і забезпечена пристроєм для кріплення сит. Віброгуркіт відрізняється надійністю, простотою в обслуговуванні і експлуатації. 
    2. Практична частина  
    .1 Датчики  
    .1.1 Датчики температури  
  Напівпровідникові датчики з цифровим виходом типу MSP9808 
   Малюнок 13 - Датчик температури типу MSP9808 
   Технологія виготовлення напівпровідникових термометрів дозволяє розміщувати їх на кристалах інтегральних мікросхем. Температурні датчики можна зустріти у складі мікропроцесорів і мікроконтролерів, службових моніторів мікропроцесорних систем, а також в інших вимірювальних пристроях, наприклад датчиках вологості. 
  Можливий і протилежний варіант - додавання різних елементів до датчиків. 
  Прикладом подібних виробів можуть служити датчики температури з цифровим виходом. На відміну від аналогових варіантів, ці пристрої містять вбудований АЦП і формувач сигналів якого-небудь стандартного інтерфейсу. Найбільшу популярність отримали інтерфейси SPI. 
  Використання термометрів з цифровим виходом значно спрощує схемотехнику вимірювального пристрою, при незначному збільшенні вартості відносно аналогових варіантів. Також використання стандартних інтерфейсів дозволяє інтегрувати датчики в різні системи управління або підключати декілька датчиків на одну шину. Програмування протоколу обміну з більшістю датчиків не представляється складним завданням, що зумовило величезну популярність застосування цих елементів у аматорській практиці і дрібносерійного виробництва. [10] 
   Таблиця 1 - Технічні характеристики датчиків температури 
 МодельДиапазонТочностьРазрешениеИнтерфейсПроизводитель LM 75от - 55 ° С до + 125 ° С ± 3 ° С9 бітI2CNational SemiconductorLM76от - 55 ° С до + 150 ° С ± 1.5 ° С13 бітI2CNational SemiconductorDS18B20от - 55 ° С до + 125 ° С ± 2 ° С9-12 біт1-WireMAXIMDS1621от- 55 ° С до + 125 ° С ± 1 ° С9 бітI2CMAXIMDS1722от - 55 ° С до + 120 ° С ± 2 ° С12 бітSPIDallas SemiconductionMCP9800от - 55 ° С до + 125 ° С ± 3 ° С12 бітI2CMicrochipMSP9808 від - 40 ° С до + 12...